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时间:2018-01-09
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1、山区电气化铁路列尾装置的应用杨海云[摘要]:本文分析了山区电气化铁路400M列尾信道盲区产生的原因及解决措施,通过试验、上线运用,总结了双信道(400MHz+400KHz)列尾装置,利用高频通信和感应通信互补方式,克服了山区电气化铁路高频弱电场造成列尾信道“盲区”现象,保证了机车与尾部主机之间的可靠通信。[关键词]列尾装置盲区措施双信道一、列尾装置及作用1.1何为列尾装置列尾装置是列车尾部安全防护装置的简称。列尾装置是用于货物列车取消守车后,综合应用计算机编码、无线遥控、语音合成、计算机处理技术,为保证列车运行
2、安全而设计的安全防护设备,也是重要的铁路行车设备。1.2列尾装置的作用使用列尾装置,机车乘务员操作列尾司机控制盒能够及时准确地掌握列车尾部风压;当列车尾部风管因非正常泄露低于规定限值时,该设备可以自动报警;当车辆折角塞门被意外关闭时,机车乘务员可操纵列尾司机控制盒进行尾部排风辅助制动,以防止列车“放飏”事故;该设备还可兼作列车昼夜尾部标志的功能。1.3列尾装置是保证列车运行安全的重要行车设备132011年3月22日,点岱沟车站关闭折角塞门向区间发出列车的铁路交通事故中,列尾装置发挥了设备保安作用,避免了更大事故
3、的发生。(注:2011年3月22日,D162次列车由点岱沟车站7道开车运行至点岱沟车站至龙王渠车站间DZK6+885处时,司机进行试闸,发现不制动,列车速度不降反升。列车速度达到39Km/h时,司机使用列尾装置排风进行制动,14时05分,列车停于DZK6+007处。)二、大准铁路的线路状况大准铁路是国家“八五”计划重点建设项目——准格尔项目三大主体工程之一,是神华铁路运输网的重要组成部分,是鄂尔多斯东部地区煤炭外运的主干线。大准线东起山西大同市燕庄站,西至内蒙古鄂尔多斯准格尔旗薛家湾镇点岱沟站,全长264.46
4、7公里。全线处于内蒙古高原与黄土高原交界地带,地形地貌复杂,有长大隧道26处,大型桥梁35座,自西向东重载列车开行方向有坡度为13‰的长大上坡道,最小曲线半径为400米,具有山区电气化铁路的明显特点,无线通信弱场区占线路总长的40%左右。三、山区电气化铁路400M列尾信道传输盲区产生的原因我国山区电气化铁路无线列调主要有400M漏泄电缆无线列调通信系统、400M互控电台无线列调通信系统和感应无线列调通信系统制式,列尾装置也以这三种通信方式为主。经过大量的试验、场强测试和理论分析,山区电气化400M列尾信道传输盲
5、区产生的原因有以下几方面:133.1山区电气化铁路是电磁波传播的限定空间,由于山体的阻隔,隧道壁的吸收和反射,高频无线电波能量传输损耗很大,形成许多弱电场区,通信距离受到限制。经实际运用测试,列车在直线隧道内运行,通话距离仅为300m,一般货物列车实际长年大于500m以上。因此机车电台与列尾电台在山谷中、隧道内,隧道群中,不能直接传输,形成400MHz列尾传输盲区。800M系统和400M系统一样,都是高频信道,同样受到山体的阻隔,隧道吸收和本身的物理特性的限制,在山谷,隧道群中,不能直接传输,形成400MHz(
6、800MHz)列尾传输盲区。3.2在400MHz漏泄电缆无线列调制式区段隧道中,根据漏泄电缆的特性,机车电台与漏泄电缆的耦合衰耗正常情况下为80dB,漏泄电缆与列尾电台的耦合衰耗也为80dB,如不计算漏泄电缆的传输衰耗25dB/Km,光漏泄电缆的耦合传输就将信号衰减完了,虽漏泄电缆有双向中继器放大,但只能向里向外两种频率单方向放大传输,特别是机车电台与列尾电台在中继器的同一面,没有利用上其导引传输功能,机车电台与列尾电台在一般情况下不管是同频还是异频,不能通过漏泄电缆直接传输。根据漏泄电缆与中继器的功能、频率、
7、方向及传输特性,在平坦地区电台使用同频工作,在隧道内使用异频频率,取消守车后,列尾装置的电台是无人值守,电台频率不可随机变化,直接与机车通话还需通过车站电台进行差转,因此在隧道中,机车电台与车站电台可以通过漏缆直接通话,而列尾电台利用不上漏缆的功能,实际人处于信号弱场状态,不能直接与机车通话,形成漏缆区段400MHz列尾传输盲区。133.3在400M互控台列调区段按四频组切换,机车台与列尾台均为发f4、收按f1~f4扫描,互控电台按f1、f2、f3发射频率轮换展开,由电缆将区间互控电台与车站台沟通,根据可靠的信
8、令协议建立链路通信,实现机车与车站的通信。在互控台列调区段,机车台与列尾台可以使用两种方式进行通信;在平坦地段,机车台与车长台可以同频联系;在隧道和山区,机车台与列尾台需要中继电台链以f1、f2、f3的中继方式提供通信支持。区间互控台的设置是按机车台与车站台400MHz弱场设计的,由于列尾电台使用条件恶劣,电台功率和供电是有限,互控台列调系统功能无法可靠完成机车台与列尾台信道间的信息传
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